PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL

Podobne dokumenty
PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) fig. 1

PL B1. Układ i sposób zabezpieczenia generatora z podwójnym uzwojeniem na fazę od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 04/11. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL WUP 06/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PRZETWORNIK PRZESUWAJĄCY SYGNAŁ O KĄT 90

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 11/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 01/19

PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/12

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 17/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 03/18

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/19. RYSZARD KOPKA, Opole, PL WIESŁAW TARCZYŃSKI, Opole, PL

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie

OPIS PATENTOWY

PL B BUP 14/16

(54) RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H05B 41/29. (21) Numer zgłoszenia:

WZMACNIACZ OPERACYJNY

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Wzmacniacz operacyjny

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 11/18. RYSZARD KOPKA, Opole, PL WIESŁAW TARCZYŃSKI, Opole, PL

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03

PL B1. Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą kompensacji wagowej

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz.

PL B1. Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego

A61B 5/0492 ( ) A61B

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1 (13) B1. (54) Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej G 01R 21/127. (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono:

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Wzmacniacze operacyjne

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 12/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 05/18

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Badanie układów aktywnych część II

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

Laboratorium Elektroniki

PL B1. Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwyższonej sprawności

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 09/18

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

(57)czterech tranzystorów bipolarnych i pierwszego PL B 1 HG3K 1 7 / 3 0 H 0 3 G 1 1 / 0 6. Fig.8. Fig.4 H03K 5 / 0 8

Zgłoszenie ogłoszono: Twórcy wynalazku: Waldemar Kempski, Florian Krasucki, Marek Gelner

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

(13) B1 A61Η 39/02 H03K 3/335. (54) Sposób i układ do stymulacji punktów akupunkturowych

Politechnika Białostocka

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

PL B1. Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego silnik indukcyjny

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

PL B1. Sposób redukcji zakłóceń i szumów w układach z dwoma torami sygnałów oraz filtr fazowy. SZECHNIUK SŁAWOMIR, Częstochowa, PL

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD PATENTOWY

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 10/14. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL PIOTR ZBIGNIEW WIECZOREK, Warszawa, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Instrukcja nr 6. Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6.

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

(43)Zgłoszenie ogłoszono: BUP 24/98

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 3 Proste przyrządy elektroniczne

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213448 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386136 (51) Int.Cl. H03H 11/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.09.2008 (54) Przetwornik odtwarzający składową ortogonalną sygnału (73) Uprawniony z patentu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 29.03.2010 BUP 07/10 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 29.03.2013 WUP 03/13 (72) Twórca(y) wynalazku: ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Regina Kozłowska PL 213448 B1

2 PL 213 448 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest przetwornik odtwarzający składową ortogonalną sygnału w zakresie częstotliwości od 20Hz do 20kHz. Najprostszym przetwornikiem przesuwającym sygnał wejściowy o wartość 90 jest układ całkujący. Przesuwniki takie są stosowane w technice pomiarów elektrycznych, w badaniach materiałów przewodzących, nadprzewodzących oraz w telekomunikacji w procesie modulacji i demodulacji sygnałów. Ponadto przesuwniki fazowe sygnałów sinusoidalnych o kąt 90 stosowane są w układach przeznaczonych do pomiarów mocy, składowych immitancji badań wzorców przekładni i innych. Właściwością większości przesuwników fazowych jest zależność przesunięcia fazowego oraz amplitudy sygnału od jego częstotliwości. W niektórych układach pomiarowych niezbędne są przesuwniki fazowe, w których zarówno przesunięcie fazowe jak i amplituda są niezależne od częstotliwości. Rozwiązania przesuwników fazowych niezależnych od częstotliwości wymagają na ogół uśrednienia sygnału za okres, co przy infraniskich częstotliwościach może znacznie utrudniać a nawet uniemożliwiać ich zastosowanie. Znane ze stosowania analogowe przetworniki odtwarzające składowe ortogonalne sygnału ze względu na zasadę działania można podzielić na przetworniki z przesuwnikiem aktywnym w układzie nieminimalnofazowym i z układem mnożącym, przetworniki z układem całkującym lub różniczkującym i ze wzmacniaczem z automatyczną regulacją wzmocnienia, przetworniki z układami funkcyjnymi realizującymi przetwarzanie zgodnie z jedynkowym wzorem trygonometrycznym oraz przetworniki z układami specjalizowanymi generującymi funkcje trygonometryczne. Z publikacji Barker R.W.J., Phase-shifting technique without reactive components, Int. J. Electronics, 1978, Vol. 44, No. 6, 573-576, znane jest urządzenie przesuwające wejściowy sygnał sinusoidalny o kąt 90, składające się ze wzmacniaczy operacyjnych, układów mnożących oraz przerzutnika JK. Przesuwnik fazy sygnału prostokątnego znany z polskiego opisu patentowego nr 182331 przeznaczony jest do regulowania opóźnienia fazy sygnału w zakresie 0-180, w sposób ciągły z zachowaniem współczynnika wypełnienia impulsów w całym zakresie regulacji. Wejście przesuwnika połączone jest z pierwszym wejściem bramki logicznej drugiej i z jednym wejściem bramki logicznej trzeciej, której wyjście połączone jest z pierwszym wejściem bramki logicznej czwartej. Wyjście niezanegowane przerzutnika monostabilnego trzeciego połączone jest z drugim wejściem bramki logicznej czwartej, której wyjście połączone jest z pierwszym wejściem bramki logicznej piątej. Wyjście zanegowane przerzutnika monostabilnego trzeciego połączone jest z drugim wejściem bramki logicznej drugiej, której wyjście połączone jest poprzez filtr dolnoprzepustowy z drugim wejściem bramki logicznej piątej. Wyjście bramki logicznej piątej jest wyjściem przesuwnika. Układ przesuwnika fazy sygnałów sinusoidalnych znany z polskiego opisu patentowego nr 189306 złożony jest z szeregowo połączonych stopni, z których każdy zawiera ogniwo przesuwające fazę, wzmacniacz różnicowy oraz parę kluczy prądowych. Wyjście ogniwa przesuwającego fazę każdego stopnia jest połączone z wejściem ogniwa przesuwającego fazę kolejnego stopnia. Każdy stopień zbudowany jest tak, że wyjście ogniwa przesuwającego fazę jest połączone z bazą tranzystora tworzącego z drugim tranzystorem bipolarny wzmacniacz różnicowy, a każdy z kolektorów tranzystorów wzmacniacza różnicowego połączony jest z emiterami par tranzystorów tworzących klucze prądowe. Kolektor jednego tranzystora każdego klucza prądowego połączony jest ze źródłem napięcia zasilania wspólnym dla wszystkich stopni, a kolektor drugiego tranzystora każdego klucza prądowego połączony jest przez wspólny dla wszystkich stopni rezystor również ze źródłem napięcia zasilania. Istota przetwornika według wynalazku polega na tym, że wejście przetwornika jest połączone z przesuwnikiem fazowym i przetwornikiem amplitudy sygnału wejściowego, przy czym wyjście przesuwnika fazowego jest połączone z pierwszym wejściem układu mnożąco-dzielącego i jednocześnie poprzez przetwornik amplitudy sygnału kosinusoidalnego z trzecim wejściem układu mnożąco- -dzielącego, którego wyjście poprzez przetwornik amplitudy sygnału wyjściowego, pierwszy układ sumujący, wzmacniacz błędu i drugi układ sumujący z drugim wejściem układu mnożąco-dzielącego. Wyjście przetwornika amplitudy sygnału wejściowego połączone jest z wejściami pierwszego i drugiego układu sumującego. Korzystnie przesuwnik fazowy przetwornika, ma wejście połączone przez rezystor układu całkującego z wejściem odwracającym wzmacniacza całkującego i poprzez kondensator układu różniczkującego z wejściem odwracającym wzmacniacza różniczkującego, ponadto wejście odwracające wzmacniacza całkującego połączone jest poprzez równolegle połączony rezystor dodatkowy o dużej

PL 213 448 B1 3 wartości rezystancji i kondensator układu całkującego z jego wyjściem połączonym poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego z wejściem odwracającym wzmacniacza różnicowego. Wejście odwracające wzmacniacza różniczkującego połączone jest poprzez rezystor układu różniczkującego z jego wyjściem połączonym poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego z wejściem nieodwracającym wzmacniacza różnicowego, natomiast wejście odwracające wzmacniacza różnicowego jest połączone poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego z jego wyjściem, które jest wyjściem układu. Zaletą przetwornika odtwarzającego składową ortogonalną sygnału jest zastosowanie w nim układów, które zapewniają przesunięcie fazowe równe 90 oraz stałą wartość wzmocnienia w szerokim zakresie częstotliwości, w którym wartość amplitudy sygnału wyjściowego jest równa amplitudzie sygnału wejściowego i nie zależy od częstotliwości sygnału przetwarzanego. Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy przetwornika odtwarzającego składową ortogonalną sygnału, a fig. 2 - schemat ideowy przesuwnika fazowego. Przetwornik odtwarzający składową ortogonalną ma wejście połączone z przesuwnikiem fazowym PF i przetwornikiem amplitudy sygnału wejściowego PA. Wyjście przesuwnika fazowego PF jest połączone z pierwszym wejściem X układu mnożąco-dzielącego MD i jednocześnie poprzez przetwornik amplitudy sygnału kosinusoidalnego PA F z trzecim wejściem U układu mnożąco-dzielącego MD. Wyjście układu mnożąco-dzielącego MD poprzez przetwornik amplitudy sygnału wyjściowego PB, pierwszy układ sumujący S 1, wzmacniacz błędu W k o wzmocnieniu k i drugi układ sumujący S 2, z drugim wejściem Y układu mnożąco-dzielącego MD. Wyjście przetwornika amplitudy sygnału wejściowego PA połączone jest z wejściami pierwszego i drugiego układu sumującego S 1, S 2. Na wejście przetwornika odtwarzającego składową ortogonalną doprowadza się sinusoidalny sygnał wejściowy przetwornika A sin ωt o amplitudzie A, którego fazę przesuwa się w układzie przesuwnika fazowego PF o 90. Napięciowy sygnał wyjściowy przesuwnika A F cos ωt, z wyjścia przesuwnika fazowego PF doprowadza się do wejścia przetwornika amplitudy sygnału kosinusoidalnego oraz do pierwszego wejścia X układu mnożąco-dzielącego MD. Sygnał z przetwornika amplitudy sygnału kosinusoidalnego PA F o amplitudzie A F, doprowadza się do trzeciego wejścia U układu mnożąco- -dzielącego MD. Ponadto, sinusoidalny sygnał wejściowy przetwornika A sin ωt o amplitudzie A przetworzony w przetworniku amplitudy sygnału wejściowego PA, doprowadza się na wejścia dodatnie układów sumujących S 1 i S 2. Sygnał wyjściowy przetwornika doprowadza się do przetwornika amplitudy sygnału wyjściowego PB, z którego sygnał o amplitudzie B doprowadza się na wejście ujemne układu sumującego S 1. W pierwszym układzie sumującym S 1 wyznacza się różnicę sygnałów wejściowego A i wyjściowego B przetwornika, którą z wyjścia układu sumującego S 1 doprowadza się do wejścia wzmacniacza błędu W k o wzmocnieniu k. We wzmacniacz błędu W k wzmacnia się sygnał wejściowy zgodnie z relacją (A-B)k, a wzmocniony sygnał doprowadza się na wejście dodatnie drugiego układu sumującego S 2, na wyjściu którego otrzymuje się sygnał (A-B)k+A i kieruje go na drugie wejście Y układu mnożąco-dzielącego MD. Sygnał wyjściowy przetwornika B cos ωt, po przetworzeniu w układzie przesuwnika fazowego PF oraz układzie mnożąco-dzielącym MD, opisuje funkcja przejścia w postaci równania: A Bcosω t = F cosωt A [( A B) k + A], gdzie A F jest amplitudą sygnału kosinusoidalnego, B - amplitudą sygnału wyjściowego, A F cos ωt - sygnał wyjściowy przesuwnika, a k - wzmocnieniem wzmacniacza błędu. Z równania tego, w wyniku prostych przekształceń, otrzymuje się wartość amplitudy sygnału wyjściowego B, która jest równa amplitudzie sygnału wejściowego A, a jej wartość nie zależy od częstotliwości sygnału przetwarzanego. Przetwornik ma przesuwnik fazowy PF, którego wejście połączone jest przez rezystor układu całkującego R C z wejściem odwracającym wzmacniacza całkującego W 1 i poprzez kondensator układu różniczkującego C R z wejściem odwracającym wzmacniacza różniczkującego W 2, ponadto wejście odwracające wzmacniacza całkującego W 1 połączone jest poprzez równolegle połączony rezystor dodatkowy R d o dużej wartości rezystancji i kondensator układu całkującego C C z jego wyjściem połączonym poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego R z wejściem odwracającym wzmacniacza różnicowego W 3. Wejście odwracające wzmacniacza różniczkującego W 2 połączone jest poprzez rezystor układu różniczkującego R R z jego wyjściem połączonym poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego R, z wejściem nieodwracającym wzmacniacza różnicowego W 3. Wejście odwracające wzmacniacza różnicowego W 3 jest połączone poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego R z jego wyjściem, które jest F

4 PL 213 448 B1 wyjściem układu. Wejścia nieodwracające wzmacniaczy całkującego W 1 i różniczkującego W 2 połączone są z masą układu poprzez rezystory R k, a wejście nieodwracające wzmacniacza różnicowego W 3 poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego R. Zastrzeżenia patentowe 1. Przetwornik odtwarzający składową ortogonalną sygnału zawierający przesuwnik fazowy, znamienny tym, że wejście przetwornika jest połączone z przesuwnikiem fazowym (PF) i przetwornikiem amplitudy sygnału wejściowego (PA), przy czym wyjście przesuwnika fazowego (PF) jest połączone z pierwszym wejściem (X) układu mnożąco-dzielącego (MD) i jednocześnie poprzez przetwornik amplitudy sygnału kosinusoidalnego (PA F ) z trzecim wejściem (U) układu mnożąco-dzielącego (MD), którego wyjście poprzez przetwornik amplitudy sygnału wyjściowego (PB), pierwszy układ sumujący (S 1 ), wzmacniacz błędu (W k ) i drugi układ sumujący (S 2 ) z drugim wejściem (Y) układu mnożąco-dzielącego (MD), natomiast wyjście przetwornika amplitudy sygnału wejściowego (PA) połączone jest z wejściami pierwszego i drugiego układu sumującego (S 1, S 2 ). 2. Przetwornik według zastrz. 1, znamienny tym, że wejście przesuwnika fazowego (PF) połączone jest przez rezystor układu całkującego (R C ) z wejściem odwracającym wzmacniacza całkującego (W 1 ) i poprzez kondensator układu różniczkującego (C R ) z wejściem odwracającym wzmacniacza różniczkującego (W 2 ), ponadto wejście odwracające wzmacniacza całkującego (W 1 ) połączone jest poprzez równolegle połączony rezystor dodatkowy (R d ) o dużej wartości rezystancji i kondensator układu całkującego (C C ) z jego wyjściem połączonym poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego (R) z wejściem odwracającym wzmacniacza różnicowego (W 3 ), a wejście odwracające wzmacniacza różniczkującego (W 2 ) połączone jest poprzez rezystor układu różniczkującego (R R ) z jego wyjściem połączonym poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego (R) z wejściem nieodwracającym wzmacniacza różnicowego (W 3 ), natomiast wejście odwracające wzmacniacza różnicowego (W 3 ) jest połączone poprzez rezystor wzmacniacza różnicowego (R) z jego wyjściem, które jest wyjściem układu. Wykaz oznaczeń na rysunku: PF - przesuwnik fazowy, PA - przetwornik amplitudy sygnału wejściowego, PA F - przetwornik amplitudy sygnału kosinusoidalnego, PB - przetwornik amplitudy sygnału wyjściowego, MD - układ mnożąco-dzielący, S 1, S 2 - układ sumujący, R C - rezystor układu całkującego, C C - kondensator układu całkującego, R R - rezystor układu różniczkującego, C R - kondensator układu różniczkującego, R - rezystor wzmacniacza różnicowego, R d - rezystor dodatkowy, W 1 - wzmacniacz całkujący, W 2 - wzmacniacz różniczkujący, W 3 - wzmacniacz różnicowy, W k - wzmacniacz błędu, X - pierwsze wejście, Y - drugie wejście, U - trzecie wejście, A F - amplituda sygnału kosinusoidalnego, B - amplituda sygnału wyjściowego, A sin ωt - sygnał wejściowy przetwornika, A F cos ωt - sygnał wyjściowy przesuwnika, B cos ωt - sygnał wyjściowy przetwornika, k - wzmocnienie wzmacniacza.

PL 213 448 B1 5 Rysunki

6 PL 213 448 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)